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    2024年高考第二次模拟考试:物理(辽宁卷)(考试版)

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    这是一份2024年高考第二次模拟考试:物理(辽宁卷)(考试版),共8页。试卷主要包含了以下说法中不正确的是等内容,欢迎下载使用。

    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
    3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回
    一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分,第8~10题有多项符合题目要求。每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。
    1.曲水流觞是我国古代汉族民间的一种传统习俗。每年农历三月上已日,人们坐在河渠两旁,让盛着酒水的木杯(觞)顺流而下,觞流经面前时,人们就取觞饮酒.如图所示的觞随着河水自西向东飘向下游时,突然吹来一阵南风,则之后觞可能的运动轨迹为( )
    A.轨迹1B.轨迹2C.轨迹3D.轨迹4
    2. 一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波,波速为4m/s。某时刻波形如图所示,下列说法正确的是( )
    A.此时刻x=4m处质点的加速度为零
    B.此时刻x=4m处质点沿y轴负方向运动
    C.这列波的振幅为4cm
    D.这列波的周期为1s
    3.如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场中,有a、b两个电子从同一处沿垂直磁感线方向开始运动,a的初速度为v,b的初速度为2v,则( )
    A.a做圆周运动的轨道半径大
    B.b做圆周运动的周期大
    C.a、b同时回到出发点
    D.a、b在纸面内做逆时针方向的圆周运动
    4.如图所示,半径为12cm的半圆形透明柱体与屏幕MN接触于B点,MN垂直于直径AB,一单色光a以入射角53°射向圆心O,反射光线b与折射光线c恰好垂直。已知光在真空中的传播速度为3×108m/s,则下列说法正确的是( )
    A.柱体的折射率为54
    B.两个光斑之间的距离为20cm
    C.增大光束a的入射角,可以在O点发生全反射
    D.光在介质中的传播速度v=2.25×108m/s
    5.以下说法中不正确的是( )
    A.图甲是α粒子散射实验示意图,当显微镜在A、B、C、D中的A位置时荧光屏上接收到的α粒子数最多。
    B.图乙是氢原子的能级示意图,氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时吸收了一定频率的光子能量。
    C.图丙是光电效应实验示意图,当光照射锌板时验电器的指针发生了偏转,则此时验电器的金属杆带的是正电荷。
    D.图丁是电子束穿过铝箔后的衍射图样,该实验现象说明实物粒子也具有波动性。
    6.两行星 A 和 B 各有一颗卫星 a 和 b ,卫星的圆轨道接近各自的行星表面,如果两行星质量之比 MA:MB=2:1 ,两行星半径之比 RA:RB=1:2 则两个卫星周期之比 Ta:Tb 为( )
    A.1:4B.4:1C.1:2D.2:1
    7.空间P、Q两点处固定电荷量绝对值相等的点电荷,其中Q点处为正电荷,P、Q两点附近电场的等势线分布如图所示,a、b、c、d、e为电场中的5个点,设无穷远处电势为0,则( )
    A.a点和b点的电场强度相同
    B.e点的电势大于0
    C.负电荷从b点移动到d点时电场力做正功
    D.负电荷从a点移动到c点时电势能增加
    8.如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a。下列说法正确的是( )
    A.在过程ab中气体的内能增加B.在过程ca中外界对气体做功
    C.在过程ab中气体对外界做功D.在过程bc中气体向外界放出热量
    9.如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学探究小球在接触弹簧后向下的运动过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,作出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是
    A.当x=h+x0时,重力势能与弹性势能之和最小
    B.最低点的坐标为x=h+2x0
    C.小球受到的弹力最大值等于2mg
    D.小球动能的最大值为mgℎ+mgx02
    10.如图,理想变压器原.副线圈匝数比n1 : n2=3: 1,灯泡A、B完全相同,灯泡L与灯泡A的额定功率相同,但额定电压不同,当输入端接上u=452sin100πt(V)的交流电压后,三个灯泡均正常发光,图中两电流表均为理想电流表,且电流表A2的示数为2A,则( )
    A.电流表A1的示数为12A
    B.灯泡L的额定功率为20W
    C.灯泡A的额定电压为5V
    D.将副线圈上的灯泡A撤去,灯泡L不能正常发光
    二、实验题(本大题共2小题,共14.0分。第一小题6分,第二小题8分)
    11.某实验小组设计了图甲所示的实验装置来测量木块与平板间的动摩擦因数,其中平板的倾角θ可调。
    (1)获得纸带上点的部分实验步骤如下:
    A .测量完毕,关闭电源,取下纸带
    B .接通电源,待打点计时器工作稳定后放开木块
    C .把打点计时器固定在平板上,将木块尾部与纸带相连,使纸带穿过限位孔
    D .将木块靠近打点计时器
    上述实验步骤的正确顺序是: (用字母填写)。
    (2)打点计时器的工作频率为50Hz,纸带上计数点的间距如图乙所示。根据纸带求出木块的加速度a= m/s2(保留两位有效数字)。
    (3)若重力加速度g=9.8m/s2,测出斜面的倾角θ,查表知sinθ=0.60,csθ=0.80,若木块的质量为m=0.20kg,则木块与平板间的动摩擦因数μ= (保留两位有效数字)。
    (4)若另一小组利用图甲装置验证了牛顿第二定律,则实验时通过改变 ,验证质量一定时,加速度与力成正比的关系;通过改变 ,验证力一定时,加速度与质量成反比的关系。
    12.某实验小组测定一电流表的内阻RA,实验室提供如下器材:
    A.待测电流表(量程为0~10mA,内阻RA约10Ω);
    B.电阻箱R0(最大阻值为99.9Ω);
    C.滑动变阻器R1(最大阻值1200Ω,额定电流0.5A);
    D.滑动变阻器R2(最大阻值120Ω,额定电流1.5A);
    E.电源(电动势约10V,内阻不计);
    F.开关两个,导线若干。
    设计了如图甲所示的电路图,实验步骤如下:
    ①根据实验设计的电路图连接好电路,正确调节滑动变阻器R;
    ②先闭合S1,使S2保持断开状态,调节滑动变阻器R滑片P的位置,使得待测电流表示数达到满偏电流I0。
    ③保持滑动变阻器R滑片P的位置不动,闭合S2,并多次调节变阻箱R0,记下电流表的示数I和对应的电阻箱的阻值R0。
    ④以1I为纵坐标,1R0为横坐标作出了1I−1R0图线,如图乙所示;
    ⑤根据图线的相关数据求解电流表的内阻RA;回答下列问题:
    (1)实验中应选择滑动变阻器 (填“R1”或“R2”),实验前,先将滑动变阻器滑片P移到 (填“a”或“b”)端;
    (2)在调节电阻箱过程中干路电流几乎不变,则1I与1R0的关系式为 (用题中所给出物理量的字母表示),根据图象中的数据求出电流表的内阻RA= (结果保留两位有效数字);
    (3)用这种方法测量出的电流表内阻比电流表内阻的真实值 (填“偏大”“相等”或“偏小”)。
    三.解答题(本大题共3小题,共40.0分。第一小题8分,第二小题14分,第三小题18分)
    13. 运动员把冰壶沿水平冰面投出,让冰壶在冰面上自由滑行,在不与其他冰壶碰撞的情况下,最终停在远处的某个位置。按比赛规则,投掷冰壶运动员的队友,可以用毛刷在冰壶滑行前方来回摩擦冰面,减小冰面的动摩擦因数以调节冰壶的运动。
    (1)运动员以3.4m/s的速度投掷冰壶,若冰壶和冰面的动摩擦因数为0.02,冰壶能在冰面上滑行多远?g取10m/s2;
    (2)若运动员仍以3.4m/s的速度将冰壶投出,其队友在冰壶自由滑行10m后开始在其滑行前方摩擦冰面,冰壶和冰面的动摩擦因数变为原来的90%,冰壶多滑行了多少距离?
    14.如图所示,质量为3m的长木板C静置在光滑水平地面上,板长为1.5L,上表面光滑,右端通过挡板固定一个轻弹簧,质量为m的小物块B静置在板上的最左端。用长为L、不可伸长的轻绳将质量为m的小球A悬挂在O点,初始时轻绳处于水平拉直状态。将小球由静止释放,下摆至最低点刚好与物块B发生碰撞,碰撞时间极短且无能量损失。弹簧始终在弹性限度内,不计空气阻力、小球大小及挡板质量,重力加速度为g。求:
    (1)弹簧被压缩后具有的最大弹性势能;
    (2)长木板速度最大时,小物块B的速度;
    (3)若小物块B与长木板上表面间的动摩擦因数为0.5,最终停在长木板中点(已脱离弹簧),则此过程中弹簧的最大弹性势能为多少?
    15. 如图甲所示,两根平行光滑足够长金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上,其间距L=2m。导轨间存在垂直于斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=2T。两根金属棒NQ和ab与导轨始终保持垂直且接触良好,NQ棒通过一绝缘细线与固定在斜面上的拉力传感器连接(连接前,传感器已校零),细线平行于导轨。已知ab棒的质量为2kg,NQ棒和ab棒接入电路的电阻均为2Ω,导轨电阻不计。将ab棒从静止开始释放,同时对其施加平行于导轨的外力F,此时拉力传感器开始测量细线拉力FT,作出力FT随时间t的变化图像如图乙所示(力FT大小没有超出拉力传感器量程),重力加速度g取10m/s2。求:
    (1)t1=1s时,金属棒ab的速度大小;
    (2)t2=3s时,外力F的大小;
    (3)已知金属棒ab在0~3s的时间内产生的热量为4.5J,求这段时间外力F所做的功。
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